材料分析与应用
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郑州大学《Small》:综述!垂直石墨烯的制备、结构工程及新兴能源应用研究进展!
为了获得更好的电极反应动力学和更高的电化学性能结构稳定性,垂直取向石墨烯纳米片已成为比其他材料(如碳纳米管、碳纳米管、随机分布的石墨烯和类石墨烯粉末)更有前途的候选材料。本综述对 VG 的制备方法进行了阐述,主要分为溶液法和真空法。
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北京大学等《Nat Commun》:Janus掺杂双层石墨烯增强铜防腐性能
双层石墨烯之所以具有如此优异的防腐性能,是因为它具有非同一般的金纳斯掺杂效应,其中重度掺杂的底层与铜形成了强烈的相互作用,限制了界面扩散,而近乎电荷中性的顶层则表现为惰性,减轻了电化学腐蚀。我们的研究可能会拓展铜在各种极端工作条件下的应用场景。
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武汉理工大学《ACS AMI》:基于高导电石墨烯组装薄膜的毫米波/短距离无线通信天线
45GHz 的石墨烯组装薄膜天线阵列采用磁电偶极子天线的形式,通过条形槽耦合实现双向辐射,工作带宽为40-49.5GHz,实现增益11.8 dBi。60GHz的石墨烯组装薄膜天线利用微带不连续辐射阵列实现了 59-64 GHz 的工作带宽辐射,在工作频率上达到了14.92dBi 的峰值实现增益。
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综述!石墨烯纺织品在消防装备中的生命周期风险评估
Nano LCRA对石墨烯消防夹克的暴露场景进行了排名和优先级排序。该方法能够促进对石墨烯纺织品在消防装备中的安全性进行早期定性评估,同时在整个产品生命周期中提供有针对性的EHS研究需求,以主动安全地推向市场。
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复旦大学:石墨烯在工业生产规模下的环境影响及其在电加热技术中的应用
结果表明,电是石墨烯和新型石墨烯电热元件对环境影响的热点,其影响类别主要集中在全球变暖潜势、细颗粒物形成潜势、人类致癌毒性潜势和人类非致癌毒性潜势。在石墨烯的工业生产中,热剥离路线的潜在环境性能明显优于氧化还原路线。未来,石墨烯及其电加热应用者的环境负担将进一步减轻。
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剑桥大学&曼彻斯特大学《Carbon》:具备独特“石墨烯化”结构的超高导电柔性碳薄膜
文中详细阐述了独特的“高温石墨烯化”机理,并利用一系列的纳米结构表征充分验证了该纳米材料平面内无晶格缺陷,面间无伯纳尔型石墨堆叠次序的核心特点。由该纳米材料制备的柔性薄膜具有目前已有研究报导中最高的电磁屏蔽性能 > 70000 dB cm2g-1并可大规模商业化制备,该研究为未来高导电材料的缺陷调控和石墨化机制的深入探索奠定了重要的基础。
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马萨里克大学《Carbon》:一种快速、可扩展、环保的独立超薄还原氧化石墨烯纸生产方法
该方法基于真空喷涂,从不同厚度、不同粒度的 GO 片状悬浮液中喷涂出薄型 GO 纸,然后在大气等离子体的触发下进行简单快速的还原和剥离,生产出导电的多孔还原 GO 纸,再通过冷轧压缩进行后处理,制成厚度仅为几微米的独立导电 rGO 纸。
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深圳大学《ACS SCE》:卷对卷规模制备高性能石墨烯组装薄膜碳集流体,用于锂离子电池
所制备的石墨烯集流体具有大晶粒(61.18 nm)、高三维(3D)有序度(90.6% AB Bernal 堆积)和良好的层间排列,因此具有出色的轻质(1.57 mg cm-2)、优异的热导率(1531.7 W m-1 K-1)、高电导率(1.09 × 106 S m-1)、优异的柔韧性(30 000 次弯曲)和阻燃性。
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浙江大学《AFM》:塑性溶胀法制备功能性石墨烯气凝胶纤维纺织品
这种近乎固态的塑料膨胀工艺使纺织品中的石墨烯保持了较高的结构有序性和可控密度,并在密度为 0.4gcm-3 时表现出创纪录的高达103MPa的抗拉强度和高达1.06×104S m-1 的导电性。GAF 纺织品具有113MPa的高强度、多种电学和热学功能以及高孔隙率,可作为更多功能材料。塑料膨胀法为制造各种气凝胶纤维纺织品提供了一种通用策略,为其现实应用铺平了道路。
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江苏大学《Carbon》综述:激光诱导石墨烯综述-从实验和理论制造工艺到新兴应用
此外,本文还综述了LIG在传感、能源器件、环境保护和太赫兹调制器件中的广泛应用。在传感领域,LIG可用于应变传感器、压力传感、温度传感、气体传感和生化传感,用于医疗诊断、气体监测和污染物检测。LIG在超级电容器、锂电池和燃料电池等能源设备中也显示出潜力。此外,LIG在环境保护方面的应用还包括用于海水淡化和水处理的抗污染系统,空气过滤和抗菌/抗病毒表面。最后,本文探讨了LIG在太赫兹调制器件中的应用,在信息通信、医学和安全领域都有应用。
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北大等《Nano Lett》:通过保形和清洁转移实现双层石墨烯的高保湿性能
我们发现,通过最小化两个单层之间的间隙,双层石墨烯在A4大小的区域内的水蒸气传输率可以低至5×10–3 g/(m2 d)。在逐层转移过程中,石墨烯层之间没有界面污染和保形接触,从而实现了高阻隔性能。我们的工作揭示了通过石墨烯层的水分渗透机制,利用这种方法,我们可以定制手动堆叠二维材料的层间耦合,从而实现新的物理和应用。
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莱斯大学:实验室用煤生产公斤级石墨烯
总之,PWM的实现增强了对FJH系统电容器组放电的控制。这允许在FG合成过程中控制加热剖面,使闪光能够围绕单个原料进行优化。一致性的提高,PWM允许自动化系统在石墨烯质量没有显著变化的情况下执行连续闪光。此外,放大可以减少FJH过程中的电力需求。
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清华大学《ACS AMI》:一种基于石墨烯墨水的可拉伸热声器件,用于可穿戴电子领域
该制备技术简单实用,有望应用于图案绘制和自动化批量生产。实验结果表明,SGTAD经过多次拉伸、刺激、折叠、洗涤和弯曲后都能输出稳定的声音,不同频段的平均性能退化率分别为8.94%、9.2%、9.4%、9.8%和6%。所提出的设备在六个关键领域优于以前的设备:拉伸性、性能稳定性、防破坏性、易于准备、可弯曲性和声音性能。
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宁波材料所《JMSME》:低成本高柔性和导电性石墨烯薄膜,用于RFID应用
本文提出了一种机械剥离分散法,制备了高导电GF,成本低、简单、环保石墨烯油墨。扫描电镜表明,在PET上刮涂石墨烯油墨制备的GF表面均匀,拉曼光谱结果表明GF中的石墨烯纳米片存在较少的缺陷。这些结果表明,我们采用格芯的RFID标签作为商业金属标签的低成本和环保替代品显示出巨大的潜力。
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北京石墨烯技术研究院《JMS-MATER EL》:绿色制备石墨烯足底压力传感器
综上所述,开发了绿色石墨烯基足底压力传感器,具有感应范围宽、响应时间快、灵敏度高、佩戴舒适等优点。真空脱气混合和套印用于压力传感器的高效制造和组装。传感层可以直接配备柔性银电极,无需额外的电极添加过程。此外,石墨烯含量(1.5wt%)接近渗透阈值,PDMS与固化剂的优化比例为3:1。渗透理论与增强交联网络的结合提高了压力传感器的性能。方便的制备方法和材料体系可以扩展到其他可穿戴和医疗保健应用,为石墨烯基柔性和印刷电子的发展奠定了基础。